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公开(公告)号:CN116793813A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310718378.4
申请日:2023-06-16
申请人: 华东理工大学
摘要: 本发明提供一种微动疲劳试验的便捷装载装置,涉及微动疲劳试验技术领域,包括轴向载荷加载装置、法向载荷加载装置和两个微动垫;轴向载荷加载装置能够对微动试样施加轴向载荷;法向载荷加载装置包括位移驱动装置、两个法向载荷加载端和同步位移传动装置,两个法向载荷加载端分别设置于微动试样相对的两侧,且两个法向载荷加载端能够靠近和远离微动试样,位移驱动装置驱动其中任意一个法向载荷加载端移动并能够通过同步位移传动装置驱动另一个法向载荷加载端同步靠近或远离微动试样;两个微动垫分别安装于两个法向载荷加载端朝向微动试样的一侧。本发明提供的装置能够保证加载时两侧的微动垫对中性良好及接触压力相等,且便于切换微动垫的类型。
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公开(公告)号:CN116604334A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310596340.4
申请日:2023-05-25
IPC分类号: B23P23/00 , B22F10/85 , B22F10/66 , B22F10/50 , B22F12/82 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y40/20 , B33Y50/02 , B33Y80/00 , B23P15/00
摘要: 本发明提供一种离心轮结构增减材复合制造方法及系统,属于零件制造领域,方法包括:建立离心轮三维模型;对离心轮三维模型进行特征分解,得到底部圆环特征、中心圆环特征、顶部圆环特征及中心圆盘特征;基于底部圆环特征及中心圆环特征,采用自下而上、由内而外的方向增材制造底部圆环及初步中心圆环;基于中心圆盘特征,围绕初步中心圆环,沿径向旋转增材制造初步中心圆盘;基于中心圆盘特征,采用增材与减材交替的方式在初步中心圆盘的内部制造叶片,并沿径向继续增材制造中心圆盘;基于初步中心圆环及顶部圆环特征,采用自下而上的方向增材制造中心圆环及顶部圆环,以得到离心轮结构。本发明提高了离心轮的制造效率及离心轮的质量。
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公开(公告)号:CN115478201B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202211130258.4
申请日:2022-09-16
申请人: 华东理工大学
摘要: 本发明涉及金属材料技术领域,具体涉及一种含双重有序相的CoNiV基中熵合金及其制备方法。本发明提供的CoNiV基中熵合金,所述CoNiV基中熵合金的化学组成为(CoNiV)1‑x‑yAlxTiy,以原子摩尔百分含量计,x的取值范围为0.5~3%;y的取值范围为0.5~2%;所述CoNiV基中熵合金包括L12短程有序相和L11短程有序相;所述L12短程有序相的尺寸为1~5nm;所述L11短程有序相的尺寸<1nm。本发明提供的CoNiV基中熵合金在低温环境中的强韧性较高。
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公开(公告)号:CN116448793A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310239979.7
申请日:2023-03-14
申请人: 华东理工大学
IPC分类号: G01N23/20008 , G01N23/203
摘要: 本发明公开了一种双束系统下材料剪切应力原位测试方法,涉及剪切应力测试技术领域,包括以下步骤:步骤一,以电子束视角分析样品块、以离子束成像确定加工区域;步骤二,离子束加工微块形貌;步骤三,机械手辅助微块提取与修整;步骤四,以离子束沉积微块;步骤五,离子束加工剪切试样;步骤六,以电子束视角进行纯剪切试验。本发明提供了一种在微纳尺度对特定结构金属材料测定临界剪切应力的方法,为调控金属材料的塑性变形提供了重要支撑。
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公开(公告)号:CN114226757B
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202111531003.4
申请日:2021-12-14
IPC分类号: B22F12/00 , B22F10/25 , B22F12/90 , B22F10/85 , B22F10/364 , B22F10/31 , B22F12/41 , B22F12/49 , B22F10/37 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y50/02 , G01B11/24 , G01K11/32
摘要: 本发明涉及融合温度和图像信息的激光DED制造控制系统和方法,系统包括嵌入式模块、激光DED制造系统、温度传感模块、视觉传感模块和PID控制模块,激光DED制造系统、温度传感模块、视觉传感模块和PID控制模块均与嵌入式模块相连。与现有技术相比,本发明使用基于熔池轮廓的熔池溢流阈值计算算法,获得一个无量纲数表征熔池溢流程度,并作为PID控制模块的参数监督器;使用温度的模拟量信号作为PID控制模块的反馈值;使用了带参数监督器的PID控制算法,结合了图像对熔敷层成型的直观反映与温度对熔池物理现象的高速响应的优点,实现了熔池温度与图像信息对熔敷层成型质量的多变量控制,为激光DED制造成型实时控制提供了一种新的技术途径。
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公开(公告)号:CN113281371B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202110553853.8
申请日:2021-05-20
申请人: 华东理工大学
IPC分类号: G01N25/00
摘要: 本发明涉及一种裂纹扩展变形测量装置及高温试验装置,测量装置包括支撑架,与试样固定相连且具有通孔;上引帽,其帽舌插入试样的裂纹中并与裂纹的上端面相连;下引帽,其帽舌插入试样的裂纹中并与裂纹的下端面相连;支撑筒,与下引帽的帽体相连并向下延伸穿过支撑架的通孔;引出杆,与上引帽的帽体相连并竖直向下延伸而套设在支撑筒中;第一下推环和第二下推环,位于支撑架下方;第一支撑弹簧,位于两下推环之间;位移计支架,套设在支撑筒下方,其内设有位移计,位移计与引出杆之间设有第二支撑弹簧。本发明的裂纹扩展变形测量装置,采用较为简单的机械结构,将试样的变形引导至位移计,从而实现精确测量,测量影响因素少、误差小且稳定性高。
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公开(公告)号:CN115795226A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211081052.7
申请日:2022-09-06
申请人: 华东理工大学 , 中广核研究院有限公司
摘要: 本发明涉及高温铅铋环境下的环境损伤系数确定与疲劳寿命设计方法。该方法包括:对构件分别在室温空气环境及不同铅铋环境下进行疲劳试验,获取不同环境下的疲劳试验数据;根据室温空气环境下的疲劳试验数据建立室温空气环境寿命预测模型;根据不同铅铋环境下的疲劳试验数据,确定铅铋环境损伤系数;将铅铋环境损伤系数带入空气环境寿命预测模型,建立考虑铅铋环境影响的寿命预测模型;根据考虑铅铋环境影响的寿命预测模型确定考虑铅铋环境影响的疲劳曲线;所述考虑铅铋环境影响的疲劳曲线用于评估铅铋环境下所述构件的环境损伤。本发明能够实现铅铋环境下构件环境损伤的精准评估。
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公开(公告)号:CN115537628A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211136119.2
申请日:2022-09-19
申请人: 华东理工大学
摘要: 本发明属于合金技术领域,具体涉及一种中熵合金及其制备方法和应用。本发明提供了一种中熵合金,所述中熵合金的化学组成为CoxCryNiz(AlTi)1‑x‑y‑z;所述Co、Cr、Ni、AlTi的摩尔比为x:y:z:(1‑x‑y‑z);所述x、y和z的取值范围均为0.25~0.35,且x+y+z<1。本发明通过在CoCrNi中熵合金中加入Al、Ti,能够生成多尺度晶粒和高密度纳米共格析出相,进而能够明显提升中熵合金的低温强度;同时还能保持优异的塑性,大大拓展了中熵合金在制备耐低温金属构件中的应用。
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公开(公告)号:CN109885874B
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN201910026871.3
申请日:2019-01-11
申请人: 华东理工大学
IPC分类号: G06F30/23 , G06F119/04
摘要: 本发明公开了一种基于ABAQUS的多轴蠕变疲劳预测方法,其包括步骤:S1:建立ABAQUS有限元模型,通过用户子程序UMAT定义待测试材料的粘塑性本构方程;S2:确定粘塑性本构方程所需的模型参数;S3:建立待测试材料的多轴应力应变状态的疲劳损伤计算模型和蠕变损伤计算模型;S4:建立多轴应力应变状态下的ABAQUS有限元模型,基于所定义的粘塑性本构方程和模型参数,计算得到每个循环周次的应力应变张量;S5:通过用户子程序USDFLD计算等效应力和等效塑性应变,基于疲劳损伤计算模型和蠕变损伤计算模型并结合应力应变张量,通过线性累计损伤准则叠加每个循环周次的疲劳损伤和蠕变损伤,得到裂纹萌生寿命。
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公开(公告)号:CN115466114A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202210914197.4
申请日:2022-08-01
申请人: 华东理工大学 , 暨南大学 , 上海交通大学 , 中国联合重型燃气轮机技术有限公司
IPC分类号: C04B35/48 , C04B35/622 , C04B35/624 , C04B35/626 , C04B35/66 , F02C7/00 , B64D33/00
摘要: 本发明提供了一种热障涂层材料及其制备方法和应用,属于航空发动机和燃气轮机超高温防护涂层技术领域。本发明以稀土锆酸盐晶体结构为靶向,充分考虑超温服役的红外辐射、高热膨胀系数、低热导率及高断裂韧性要求,通过Gd3+、Sm3+和Yb3+三元稀土重构烧绿石晶体结构,调控优化成分比例,增加晶体缺陷浓度,通过Yb3+的取代增强晶格畸变,有效降低高温红外辐射传热,在保证材料低热导率、高热膨胀系数基础上,实现高断裂韧性和优异的耐高温性能,进而延长涂层的使用寿命。本发明通过Ce4+对部分Zr4+或Hf4+晶体格位的取代,进一步增加整体晶体缺陷浓度,降低材料的热导率,提高抗腐蚀、耐高温及断裂韧性等性能。
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